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文档简介
2026届四川省凉山高二上数学期末复习检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.已知,则下列说法错误的是()A.若,分别是直线,的方向向量,则直线,所成的角的余弦值是B.若,分别是直线l的方向向量与平面的法向量,则直线l与平面所成的角的正弦值是C.若,分别是平面,的法向量,则平面,所成的角的余弦值是D.若,分别是直线l的方向向量与平面的法向量,则直线l与平面所成的角的正弦值是2.在空间直角坐标系中,已知点M是点在坐标平面内的射影,则的坐标是()A. B.C. D.3.设,则“”是“直线与直线”平行的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.即不充分也不必要条件4.已知等差数列的前n项和为Sn,首项a1=1,若,则公差d的取值范围为()A. B.C. D.5.已知双曲线,其渐近线方程为,则a的值为()A. B.C. D.26.若直线的一个方向向量为,直线的一个方向向量为,则直线与所成的角为()A30° B.45°C.60° D.90°7.音乐与数学有着密切的联系,我国春秋时期有个著名的“三分损益法”:以“宫”为基本音,“宫”经过一次“损”,频率变为原来的,得到“微”,“微”经过一次“益”,频率变为原来的,得到“商”……依此规律损益交替变化,获得了“宫”“微”“商”“羽”“角”五个音阶.据此可推得()A.“商”“羽”“角”的频率成公比为的等比数列B.“宫”“微”“商”的频率成公比为的等比数列C.“宫”“商”“角”的频率成公比为的等比数列D.“角”“商”“宫”的频率成公比为的等比数列8.已知等比数列的前n项和为,且满足公比0<q<1,<0,则下列说法不正确的是()A.一定单调递减 B.一定单调递增C.式子-≥0恒成立 D.可能满足=,且k≠19.已知椭圆的两焦点分别为,,P为椭圆上一点,且,则的面积等于()A.6 B.C. D.10.某汽车制造厂分别从A,B两类轮胎中各随机抽取了6个进行测试,下面列出了每一个轮胎行驶的最远里程(单位:)A类轮胎:94,96,99,99,105,107B类轮胎:95,95,98,99,104,109根据以上数据,下列说法正确的是()A.A类轮胎行驶的最远里程的众数小于B类轮胎行驶的最远里程的众数B.A类轮胎行驶的最远里程的极差等于B类轮胎行驶的最远里程的极差C.A类轮胎行驶的最远里程的平均数大于B类轮胎行驶的最远里程的平均数D.A类轮胎的性能更加稳定11.平面上动点到点的距离与它到直线的距离之比为,则动点的轨迹是()A.双曲线 B.抛物线C.椭圆 D.圆12.《莱茵德纸草书》(RhindPapyrus)是世界上最古老的数学著作之一.书中有这样一道题目:把93个面包分给5个人,使每个人所得面包个数成等比数列,且使较小的两份之和等于中间一份的四分之三,则最大的一份是()个A.12 B.24C.36 D.48二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.若抛物线:上的一点到它的焦点的距离为3,则__.14.年月我国成功发射了第一颗人造地球卫星“东方红一号”,这颗卫星的运行轨道是以地心(地球的中心)为一个焦点的椭圆.已知卫星的近地点(离地面最近的点)距地面的高度约为,远地点(离地面最远的点)距地面的高度约为,且地心、近地点、远地点三点在同一直线上,地球半径约为,则卫星运行轨道是上任意两点间的距离的最大值为___________15.设、分别是椭圆的左、右焦点.若是该椭圆上的一个动点,则的最大值为_____16.数列满足,,则___________.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.(12分)如图,在直三棱柱中,,,,分别为,,的中点,点在棱上,且,,.(1)求证:平面;(2)求证:平面平面;(3)求平面与平面的距离.18.(12分)已知函数,且a0(1)当a=1时,求函数f(x)的单调区间;(2)记函数,若函数有两个零点,①求实数a的取值范围;②证明:19.(12分)已知数列和中,,且,.(1)写出,,,,猜想数列和的通项公式并证明;(2)若对于任意都有,求的取值范围.20.(12分)已知数列满足.(1)求数列的通项公式;(2)设,数列的前项和为,证明:当时,.21.(12分)已知以点为圆心的圆与直线相切,过点的动直线l与圆A相交于M,N两点(1)求圆A的方程(2)当时,求直线l方程22.(10分)在等差数列中,,.(1)求数列通项公式;(2)若,求数列的前项和.
参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、D【解析】利用空间角的意义结合空间向量求空间角的方法逐一分析各选项即可判断作答.【详解】对于A,因分别是直线的方向向量,且,直线所成的角为,则,A正确;对于B,D,因分别是直线l的方向向量与平面的法向量,且,直线l与平面所成的角为,则有,B正确,D错误;对于C,因分别是平面的法向量,且,平面所成的角为,则不大于,,C正确.故选:D2、C【解析】点在平面内的射影是坐标不变,坐标为0的点.【详解】点在坐标平面内的射影为,故点M的坐标是故选:C3、D【解析】由两直线平行确定参数值,根据充分必要条件的定义判断【详解】时,两直线方程分别为,,它们重合,不平行,因此不是充分条件;反之,两直线平行时,,解得或,由上知时,两直线不平行,时,两直线方程分别为,,平行,因此,本题中也不是必要条件故选:D4、A【解析】该等差数列有最大值,可分析得,据此可求解.【详解】,故,故有故d取值范围为.故选:A5、A【解析】由双曲线方程,根据其渐近线方程有,求参数值即可.【详解】由渐近线,结合双曲线方程,∴,可得.故选:A.6、C【解析】直接由公式,计算两直线的方向向量的夹角,进而得出直线与所成角的大小【详解】因为,,所以,所以,所以直线与所成角的大小为故选:C7、C【解析】根据文化知识,分别求出相对应的频率,即可判断出结果【详解】设“宫”的频率为a,由题意经过一次“损”,可得“徵”的频率为a,“徵”经过一次“益”,可得“商”的频率为a,“商”经过一次“损”,可得“羽”频率为a,最后“羽”经过一次“益”,可得“角”的频率是a,由于a,a,a成等比数列,所以“宫、商、角”的频率成等比数列,且公比为,故选:C【点睛】本题考查等比数列的定义,考查学生的运算能力和转换能力及思维能力,属于基础题8、D【解析】根据等比数列的通项公式,前n项和的意义,可逐项分析求解.【详解】因为等比数列的前n项和为,且满足公比0<q<1,<0,所以当时,由可得,故数列为增函数,故B正确;由0<q<1,<0知,所以,故一定单调递减,故A正确;因为当时,,,所以,即-,当时,,综上,故C正确;若=,且k≠1,则,即,因为,故,故矛盾,所以D不正确.故选:D9、B【解析】根据椭圆定义和余弦定理解得,结合三解形面积公式即可求解【详解】由与是椭圆上一点,∴,两边平方可得,即,由于,,∴根据余弦定理可得,综上可解得,∴的面积等于,故选:B10、D【解析】根据众数、极差、平均数和方差的定义以及计算公式即可求解.【详解】解:对A:A类轮胎行驶的最远里程的众数为99,B类轮胎行驶的最远里程的众数为95,选项A错误;对B:A类轮胎行驶的最远里程的极差为13,B类轮胎行驶的最远里程的极差为14,选项B错误对C:A类轮胎行驶的最远里程的平均数为,B类轮胎行驶的最远里程的平均数为,选项C错误对D:A类轮胎行驶的最远里程的方差为,B类轮胎行驶的最远里程的方差为,故A类轮胎的性能更加稳定,选项D正确故选:D.11、A【解析】设点,利用距离公式化简可得出点的轨迹方程,即可得出动点的轨迹图形.【详解】设点,由题意可得,化简可得,即,曲线为反比例函数图象,故动点的轨迹是双曲线.故选:A.12、D【解析】设等比数列的首项为,公比,根据题意,由求解.【详解】设等比数列的首项为,公比,由题意得:,即,解得,所以,故选:D二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、【解析】通过抛物线的定义列式求解【详解】根据抛物线的定义知,所以.故答案为:14、【解析】根据题意由a-c=439+6371,a+c=2384+6371,求得2a即可.【详解】设椭圆的长半轴长为a,半焦距为c,由题意得:a-c=439+6371,a+c=2384+6371,两式相加得:2a=15565,因为椭圆上任意两点间的距离的最大值为长轴长2a,所以卫星运行轨道是上任意两点间的距离的最大值为,故答案为:1556515、4【解析】设,写出、的坐标,利用向量数量积的坐标表示有,根据椭圆的有界性即可求的最大值.【详解】由题意知:,,若,∴,,∴,而,则,而,∴当时,.故答案为:【点睛】关键点点睛:利用向量数量积的坐标表示及椭圆的有界性求最值.16、【解析】根据题中所给的递推式得到数列具有周期性,进而得到结果.【详解】根据题中递推式知,可知数列具有周期性,周期为3,因为故故答案为:三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1)见解析(2)见解析(3)【解析】(1)利用勾股定理证得,证明平面,根据线面垂直的性质证得,再根据线面垂直的判定定理即可得证;(2)取的中点,连接,可得为的中点,证明,四边形是平行四边形,可得,再根据面面平行的判定定理即可得证;(3)设,由(1)(2)可得即为平面与平面的距离,求出的长度,即可得解.【小问1详解】证明:在直三棱柱中,为的中点,,,故,因为,所以,又平面,平面,所以,又因,,所以平面,又平面,所以,又,所以平面;【小问2详解】证明:取的中点,连接,则为的中点,因为,,分别为,,的中点,所以,且,所以四边形是平行四边形,所以,所以,又平面,平面,所以平面,因为,所以,又平面,平面,所以平面,又因,平面,平面,所以平面平面;【小问3详解】设,因为平面,平面平面,所以平面,所以即为平面与平面的距离,因平面,所以,,所以,即平面与平面的距离为.18、(1)函数f(x)在区间(0,+)上单调递减(2)①;②证明见解析【解析】(1)求导,求解可得导函数恒小于等于0,即得证;(2)①分析函数的单调性,由有两个实数根可求解;②由(1)得2lnxx−,再利用其放缩可得,由此有,问题得证.【小问1详解】当a=1时,函数因为所以函数f(x)在区间(0,+)上单调递减;【小问2详解】(i)由已知可得方程有两个实数根记,则.当时,,函数k(x)是增函数;当时,,函数k(x)是减函数,所以,故(ii)易知,当x1时,,故.由(1)可知,当0x1时,,所以2lnxx−由,得,所以因为,所以19、(1),,,证明见解析(2)【解析】(1)已知两式相加化简可得是首项为2,公比为2的等比数列,则,两式相减化简可得是首项为2,公差为2的等差数列,则,(2)由题意可得只需要,令,由和解不等式可求出的最小值,从而可求得的取值范围【小问1详解】由已知得,猜想,,由题得,所以易知,即所以是首项为2,公比为2的等比数列,故,由题得,所以,即,所以是首项为2,公差为2的等差数列,所以.【小问2详解】因为任意都有,即,只需要,记,易知,故,当时,,解得或,当时,,解得,因为,所以,所以,所以的取值范围是.20、(1);(2)证明见解析.【解析】(1)利用前n项和与的关系即求;(2)由题知,然后利用裂项相消法即证.【小问1详解】由,可得,两式相减可得,当时,,满足,所以.【小问2详解】∵,因为,所以当时,.21、(1);(2)或.【解析】(1)利用圆心到直线的距离公式求圆的半径,从而求解圆的方程;(2)根据相交弦长公式,求出圆心到直线的距离,设出直线方程,再根据点到直线的距离公式确定直线方程【详解】(1)由题意知到直线的距离为圆A半径r,所以,所以圆A的方程为(
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